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文献检索论文

生命科学与化学学院

《文献检索》课程结课考核

(一)

姓名:

何敬鹏班级:

化学学号:

2011061408

题目:

高分子化学方向

一、要求:

写出检索的数据库(三个以上)、检索词的选择、检索字段的选择以及检索策略的制定,并给出下列结果。

1、检索出5本关于高分子材料发展方面的图书。

万方——图书——化学材料

格式:

[作者]季惠明

[书名]无机材料化学

[出版年代]2007年01月

[出版社名称]天津大学出版社

[摘要]本书是材料科学与化学紧密结合的综合性教材,体现了加强基础、拓宽专业、学科交叉、重在创新的教学改革目的。

全书共设六章,主要内容包括无机材料化学设计、无机材料结构与缺陷化学、无机材料软化学等基础理论以及无机材料化学特种合成技术和无机材料的化学制备工艺等应用技术。

[作者]王恩信

[书名]材料化学原理

[出版年代]1997年01月

[出版社名称]东南大学出版社

[摘要]化学,作为自然科学中的一门重要学科,主要研究物质的组成、结构和性质,研究物质在原子、分子水平的变化规律,及其在变化过程中的能量关系。

[作者]周建伟

[书名]新能源化学

[出版年代]2009年01月

[出版社名称]郑州大学出版社

[摘要]能源是人类生存和发展的重要物质基础,是人类从事各种经济活动的原动力,也是人类社会经济发展水平的重要标志。

能源、材料、信息和生物技术被称为现代社会繁荣和发展的四大支柱,已成为人类文明进步的先决条件。

从人类利用能源的历史中可以清楚地看到,每一种能源的发展和利用都把人类利用自然的能力提高到一个新的水平,能源科学技术的每一次重大突破也都带来了世界性的产业革命和经济飞跃,从而极大地推动了社会的进步。

[作者]朱红

[书名]纳米材料化学及其应用

[出版年代]2009年01月

[出版社名称]清华大学出版社

[摘要]本书首先从纳米材料及纳米化学的基本概念入手,详细介绍纳米粒子的各种制备方法和表征检测方法。

并对纳米材料中的一个新的分支——超分子化学作介绍,以便读者对这个新的分支有足够的了解。

然后从纳米材料在各个领域的应用着手,详细介绍纳米材料在各个领域的应用原理、应用方法和应用现状。

[作者]郑冀

[书名]材料物理性能

[出版年代]2008年01月

[出版社名称]天津大学出版社

[摘要]全书以金属材料、无机非金属材料、高分子材料的物理性能为中心,从大材料的角度体现材料物理性能的本质规律。

从材料的成分、组织结构和性能之间的关系出发,以固态材料的量子力学基础及电子能量理论为基础,分析材料的导电、介电、磁学、光学、热学、弹性和阻尼性能。

在内容上突出微观结构与宏观物理性能的相互联系,结合性能详细介绍常用材料物理性能的测试方法和在材料科学与工程中的应用。

2、检索出相关的综述性期刊文章。

万方——期刊——化学高分子材料

格式:

[作者]马利汤琪

[文献题目]导电高分子材料聚苯胺的研究进展

[文献来源]重庆大学学报(自然科学版)

[年卷期]2002, 25

(2)

[摘要]结合导电高分子材料聚苯胺目前研究的现状,综述了聚苯胺的结构、特性,聚苯胺的电化学合成法及化学合成法的影响因数及最佳条件,聚苯胺的掺杂机制、无机酸掺杂和有机酸掺杂、二次掺杂,提高聚苯胺的溶解性和可加工性的方法以及聚苯胺的广泛用途.指出了聚苯胺的发展方向和发展前景.

[作者]王银梅 杨重存  谌文武  韩文峰

[文献题目]新型高分子材料SH加固黄土强度及机理探讨

[文献来源]岩石力学与工程学报 

[年卷期]2005, 24(14)

[摘要]高分子材料在土加固工程中有很大的发展前途.SH为新型水溶性高分子固化材料.通过单轴抗压强度试验、X射线衍射、红外光谱、扫描电镜结合X射线电子能谱及比表面/微孔隙分析等现代测试手段,研究了SH加固黄土的强度特征,探讨该固化材料的固化机理.结果表明:

SH加固黄土的强度随着SH掺量的增大而增加,但不是线性关系;SH固化黄土的后期强度很高.黄土用SH固化后,压缩性减小,湿陷性消失.SH的掺入,改变了黄土的结构,使黄土的颗粒间联结增强.它通过氢键、离子交换、吸附、絮凝等物理化学作用于黄土而显著提高黄土的强度.

3、检索出5篇相关学位论文。

万方——学位——高分子材料

格式:

[作者]王彦

[题目]基于超声波的高分子材料取向度检测技术研究

[培养单位]北京化工大学

[年代]2012年11月30日

[摘要]高分子管材生产时的监测是保障管材质量和性能的重要手段,而分子链的取向大小直接影响了管材的性能。

所以,为了提高高分子管材的质量和性能,对高分子管材取向度大小的监测成为了高分子管材生产研究领域里一个重要的研究方向,而在材料加工成型过程中对材料拉伸取向的实时监测控制更是引起了国内外学者的重视。

[作者]解学霞

[题目]新型N-P协同阻燃高分子材料的合成与表征

[培养单位]山东农业大学

[年代]2012年10月31日

[摘要]随着高分子材料的广泛应用,火灾的潜在危险日益增大,因而具有高耐热性和阻燃性的新型高分子材料的研究和应用,已经引起国内外材料科学家的关注。

磷-氮协效阻燃剂兼具磷系和氮系阻燃剂的特点,一般具有高效、低烟、低毒、绿色环保的优点。

基于此,本论文意在合成三种不同的氮磷协同本质高分子阻燃剂,并对其进行结构和性能表征。

[作者]张国永

[题目]高分子材料改性用金红石型纳米TiO2的制备及表征

[培养单位]浙江大学

[年代]2011年8月24日

[摘要]金红石型纳米TiO2作为一种性能优异的无机紫外光屏蔽剂和吸收剂,不仅能散射进入材料内部的紫外光,而且还可通过电子跃迁有效吸收紫外光能量,在高分子材料的耐紫外光老化改性领域已获得广泛应用。

然而,纳米TiO2颗粒表面易吸收大量羟基而显亲水性,导致其与大多数高分子材料相容性差,容易产生聚集和分相。

因此,为提高纳米TiO2在高分子材料中的分散性,纳米TiO2的表面修饰已成为该领域研究的重点。

[作者]邢安

[题目]空间高分子材料表面SiO2类薄膜的制备及其原子氧防护研究

[培养单位]烟台大学

[年代]2011年11月30日

[摘要]在低地轨道(LEO)中,原子氧(AO)是导致空间高分子材料性能变化的主要原因,AO侵蚀严重影响了航天器的工作寿命。

在空间高分子材料表面涂覆无机SiO2防护涂层是一种有效的AO防护途径。

然而,多数高分子材料表面自由能较低,湿化学法制备的无机SiO2薄膜与基体间固有的界面粘附力较差,限制了其广泛应用。

本文从粘附现象出发,综述了表面改性方法研究进展,结合有机硅烷偶联剂改性,采用sol-gel法和溶剂热作用分别在硅橡胶和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)表面制备了SiO2薄膜,探讨了AO防护薄膜作用机理。

实验结果对空间高分子材料表面的研究具有一定的理论价值。

[作者]刘圆圆

[题目]耐高温高分子材料的合成与性能研究

[培养单位]中山大学

[年代]2010年10月29日

[摘要]材料是现代社会进程中不可缺少的重要组成部分。

高分子材料是材料中目前最具有代表性的、最有发展前途的一大类。

高分子材料在现代生活中的应用也越来越广。

其中,耐高温高分子材料的开发是目前材料研究领域的一大重点。

聚芳醚是一种具有优异的耐高温性能、力学性能和绝缘性能的高分子材料。

制备具有功能性的耐高温聚芳醚材料具有广泛的发展前景。

4、检索出5篇相关会议论文

知网——会议——高分子化学

格式:

[作者]李青山李青松杨庆祥

[题目]微型高分子化学实验与思维创新能力培养

[会议名称]第七届全国微型实验研讨会暨第五届中学微型实验研讨会

[会议召开地点]中国广东湛江

[会议召开时间]2007-07

[摘要]本文通过建立微型高分子化学实验教学研究中心,保证本科学生每人一套微型高分子化学实验装置,可以进行高分子微型化学实验,实现绿色化学实验研究条件。

既可以对现有的高分子材料进行改性,也可以创制新的物质和新材料,更重要的是通过这些物质条件培养和锻炼人的思维。

建立思维创新实验室,以发明创造成果、创业计划、专利样板等作为教材,开展头脑运动会、组织学术交流、科学与实验讨论,提出实验研究计划、立项、审批、实验研究.

[作者]

[题目]微型高分子化学实验研究3例

[会议名称]第七届全国微型实验研讨会暨第五届中学微型实验研讨会

[会议召开地点]中国广东湛江

[会议召开时间]2007-07

[摘要]主要介绍了微型实验在高分子化学中的重要作用。

通过完成常见的几种高分子实验,掌握了微型实验的基本操作步骤和过程,与传统实验相比,微型实验具有得天独厚的优点,可以预见采用微型实验将是国际趋势。

同时本论文也讨论了微型实验在教学及创新教育中的作用,表明了在化学教学中采用微型实验,其社会效益、经济效益、环境效益和教学效果显著。

[作者]王家喜

[题目]高分子化学中一些基本概念的思考

[会议名称]2013年全国高分子学术论文报告会

[会议召开地点]中国上海

[会议召开时间]2013-10-12

[摘要]在加强素质教育及高分子科学快速发展的今天,如何让学生对高分子能有一个教全面、准确的认识已成为高分子化学教学研究的一个重要课题。

现在高分子化学教科书上的一些概念存在一定的局限性,不利于学生进一步理解。

如强调高分子的分子量很大及高分子是混合物。

[作者]何卫东刘世勇

[题目]高分子化学中的高分子物理问题

[会议名称]2011年全国高分子学术论文报告会

[会议召开地点]中国辽宁大连

[会议召开时间]2011-09-24

[摘要]从某种意义上讲,高分子化学实际上是化学、物理化学和概率统计等在高分子这类化合物中的体现,亦与高分子物理有紧密联系。

高分子链的构象和高分子的聚集态结构,不仅会影响到化学反应和聚合反应的速率,而且对反应的选择性会有很大影响。

[作者]沈之荃

[题目]高分子化学的发展

[会议名称]中国科协首届学术年会

[会议召开地点]中国浙江杭州

[会议召开时间]1999-10-18

[摘要]人类的生活自古以来就与高分子密切相关,天然高分子蛋白质和淀粉是食物,棉、毛、蚕丝是织物原料。

1932年德国科学家Staudinger首先提出了大分子的概念,从而建立起了高分子化学科学。

嗣后,高分子化学不仅在科学方面而且在工业方面得到了迅速和蓬勃的发展。

5、检索出5个与高分子材料研究相关的单位

万方——高分子材料——机构

格式:

[单位名称]高分子材料工程国家重点实验室

[网址]

[单位简介]高分子材料工程国家重点实验室1991建于四川大学(成都科技大学),是世界银行贷款“重点学科发展项目”建设的75个国家重点实验室之一,并被认定为其中7个试点实验室之一。

1995年4月通过国家验收,1996年2月正式批准向国内外开放。

[研究方向]通用高分子材料高性能化新技术和新原理的研究;高分子材料高性能化和功能化的科学原理的研究;聚合物成型理论和技术研究;油田开发用高分子材料的研究;废弃高分子材料回收处理与再生利用。

近期主要研究内容:

研究外场作用下高分子材料结构性能的变化,采用辐照技术对聚合物进行改性,开辟辐照增容新途径;研究聚合物及其复合体系的结构与性能和制备技术;研究高分子材料在加工过程中的物理问题、力化学反应和化学流变学,研制新型聚合物加工设备;研制具有独特的多元结构和超分子结构的油田开发用高分子材料。

[主要成果]《强健腰带带孔》《一种冷热水交替淋浴的装置》

格式:

[单位名称]高分子材料工程国家重点实验室

[网址]

[单位简介]四川大学降解与阻燃高分子材料研究中心创建于1994年,经过十多年的建设与发展,先后成为四川省高校重点实验室、教育部工程研究中心和国家地方联合工程实验室。

中心根据国民经济发展的需要,结合四川大学综合大学的学科优势,组织了一批从事高分子材料及相关的其他学科的研究与开发人员,从事环境友好高分子材料和阻燃材料的研究与开发,特别是在利用可再生的生物质资源制备生物降解聚合物和材料、生物基高分子材料、环境友好的无卤素阻燃剂与阻燃材料、废弃高分子材料的回收利用等领域开展基础研究与应用研究,开发实用技术。

[研究方向]生物降解聚合物与生物医用材料;利用可再生的天然资源,制备可完全生物降解的高分子材料;降解塑料与环境友好材料;阻燃剂与阻燃材料;高分子合金与纳米材料;功能高分子与材料;废弃塑料的回收与再利用新技术。

[主要成果] 《生物降解聚合物与生物医用材料》;《阻燃剂与阻燃材料》;《 最新的阻燃技术》;《废弃塑料的回收与再利用新技术》

格式:

[单位名称]山东道恩高分子材料股份有限公司技术中心

[网址]Http:

//

[单位简介]山东道恩高分子材料股份有限公司为国家级高新技术企业,专业从事高性能改性塑料、热塑性弹性体的研发、生产和销售,企业通过了ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证和CNAS国家实验室认证。

企业拥有先进的研发设施和强大的科研队伍,公司拥有9项发明专利和11项实用新型专利,另有11项发明专利申请获得受理,主持或参与制订了7项国家标准,先后承担过11项省部级和国家科技计划项目。

雄厚的技术实力为产品开发的多样性提供了可靠的保障。

[研究方向]汽车专用料、家电专用料、阻燃系列塑料、环保玻纤增强塑料、特种工程塑料、塑料合金、聚丙烯熔喷无纺布专用料、导电塑料、降温母粒、染色料、高填充母料、TPV、TPE等系列高附加值产品,广泛用于汽车、家电、通讯、电子电器、土木建筑、航空航天

[主要成果]

格式:

[单位名称]功能高分子材料教育部重点实验室(南开大学)

[网址]

[单位简介]功能高分子材料教育部重点实验室于1989年经国家计委批准立项,由世界银行贷款资助,在南开大学高分子化学与物理国家重点学科的基础上创建的。

1995年9月实验室通过国家验收并向国内外开放。

实验室根据国际高分子科学的研究前沿和我国国民经济发展的需求,主要开展分子识别与吸附分离功能高分子材料、生物医用高分子材料、杂化及纳米材料和聚合物结构与性能研究。

[研究方向]分子识别与吸附分离;生物医用高分子材料;杂化及纳米材料;聚合物架构与性能

[主要成果]实验室承担了包括国家重大基础研究项目(973);国家高科技研究发展计划(863);国家杰出青年科学基金;海外青年学者合作研究基金;重大基础前期研究(973前期);国家自然科学基金重大项目;天津重大科技攻关等国家、省部级科研项目、国际合作项目、科技协作项目300余项。

发表研究论文千余篇,获得国家自然科学二等奖、三等奖和省部级自然科学奖、科技进步奖等各项成果奖励40余项,授权(公开)发明专利百余项。

2004年何炳林院士获天津市科技重大成就奖。

格式:

[单位名称]安徽省绿色高分子材料重点实验室

[网址]

[单位简介]安徽省“绿色高分子材料”重点实验室是由安徽大学化学化工学院牵头、与安徽省化工研究院和蚌埠市化工研究所合作共建的新型省级重点实验室,主要从事绿色友好高分子材料的应用研究和产品开发。

[研究方向]水基高分子皮革化工材料、涂料与胶粘剂,水相法氯化聚合物,可降解合成高分子材料,低铅型稀土复合稳定剂

[主要成果]1999年度安徽省科学技术奖;2000年度安徽省高校科学技术进步奖;2000年度安徽省科学技术奖;2001年度安徽省科学技术奖;2003年度安徽省高校优秀科技成果奖;2003年度安徽省科学技术奖;2004年度安徽省高等学校省级优秀科技成果奖;2005年度安徽省科学技术奖;2006年度安徽省科学技术奖;2006年度安徽高等学校省级优秀科技成果奖;2007年度安徽省科学技术奖;2008年度安徽省科学技术奖.

6、根据上面检索结果,写出我国1990年到2012年间关于高分子材料方面的文献出版情况和主要研究成果,要求不少于800字。

1高分子材料研究现状与进展

聚烯烃材料研究热潮基于热塑性塑料的普遍应用和性能提高以及环保回收的需求;聚合物基纳米复合材料是纳米技术发展的必然产物,是未来最有应用价值的复合材料之一;节能材料和环境友好材料的发展适应了世界能源短缺和可持续发展的要求;生物医用材料在人类发展进步史上正在为提高人类的生命和生活质量做出巨大的贡献;特种工程塑料是适应我国和世界航空航天事业的快速发展应运而生的新领域,并已获得了长足的进展。

2聚合物基纳米复合材料

聚合物纳米复合材料被认为是最具有应用前景的纳米复合材料之一,其制备方法是将聚合物通过熔融共混复合方法或原位聚合技术利用2~涨的纳米填料进行改性,即可大幅度改善其热学-力学性能、气体阻隔性能和阻燃性能,而且可以获得比常规填料复合的聚合物材料高得多的耐热性能、尺寸稳定性能和导电性能。

国内聚合物/粘土纳米复合材料研究较早,并已取得显著研究成果,但其中的一些基本科学问题的研究有待深入。

目前聚合物纳米复合材料已在汽车和包装领域获得应用。

研究最广泛的、首先商业化应用的纳米填料是纳米粘土和碳纳米管。

3节能材料发展新方向

我国在能源需求上的缺口众所周知,节能问题日益重要。

根据建设部的报告,我国每平方面积能源消耗约为欧美国家的两倍多,所以在节能材料的发展方面必须加强开发。

高分子发泡材料为世界使用最广的绝热材料,可用于建筑、冷热水管隔热、汽车绝热及噪音的阻隔。

另外在冷藏、运动娱乐、包装材料、鞋类等方面都有大量的需求,可以大大节省能源和消耗。

4生物医用材料

生物医用材料是一类用于诊断、治疗或替换人体组织、器官或增进其功能的新型高技术材料,包括组织工程的支架材料、人工脏器和生物医药的载体等方向。

高分子材料在以上3个方面都有应用。

其中具有亲水-疏水微相分离结构的高分子材料最有可能用作血液相容性材料。

近20年来,欧美各国和曰本等都在积极开发具有微相分离结构的聚合物,大多数是嵌段和接枝共聚物,其中研究最深入的是聚氨酯类嵌段共聚物,它是由软硬链段交替组成的多嵌段共聚物。

5环境友好材料

以生物材料为原料和模版,研究和生产环境友好的化工产品、提供绿色能源是人类实现可持续发展的必经之路,这方面的研究已成为世界科技领域的前沿。

在此领域,仿生材料、纤维素材料的再生与功能化研究、以及高分子的无卤阻燃技术是研究最多的3个方向。

二、介绍你使用某一数据库进行文献检索的过程。

知网检索过程:

第一步:

进入“中国知网”主页,网址是“”

第二步:

进行登录。

第三步:

登录成功后会进入操作界面。

第四步:

选择你要检索的文献数据库。

第五步:

检索参数设置。

在操作界面的上部,有搜索参数设置对话框。

我们最好逐一填写。

如果你确定你的文献参数,那么选择“精确”,如果不确定,就选择“模糊”。

第六步:

点击“搜索”就完成了第一阶段的操作了。

然后就进入检索结果呈现的界面。

第七步:

如果从第六步结果中轻松地找到了我们要看的文献,就可以停止了。

但是如果不容易看到,就进行更严格的要求:

在结果呈现界面的左边有文献的种属划分,只选中文献的可能种属,然后对检索参数设置,再搜索。

第八步:

如果还是不能轻易找到我们期望的文献,那么,可以在结果呈现界面进行多次递进检索。

一般地,完成了这几步之后,我们就能找到相关的文献资料了。

 

《文献检索》课程结课考核

(一)

 

姓名:

何敬鹏

班级:

化学

学号:

2011061408

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